焦耳-汤姆逊实验说明了什么?你怎么评价?

焦耳试验即焦耳热功当量实验,焦耳所做的证明热和功有相当性的实验。在这个实验中,焦耳测得热功当量的平均值为428.9千克?米/千卡,和现在公认值427千克?米/千卡非常接近。至于焦耳本人的简介,如下:詹姆斯·普雷斯科特·焦耳(James Prescott Joule,1818年12月24日—1889年10月11日),出生于曼彻斯特近郊的沙弗特,英国物理学家,英国皇家学会会员。由于焦耳在热学、热力学和电方面的贡献,皇家学会授予他最高荣誉的科普利奖章(Copley Medal)。后人为了纪念他,把能量或功的单位命名为“焦耳”,简称“焦”;并用焦耳姓氏的第一个字母“J”来标记热量以及“功”的物理量。焦耳在研究热的本质时,发现了热和功之间的转换关系,并由此得到了能量守恒定律,最终发展出热力学第一定律。国际单位制导出单位中,能量的单位—焦耳,就是以他的名字命名。他和开尔文合作发展了温度的绝对尺度。他还观测过磁致伸缩效应,发现了导体电阻、通过导体电流及其产生热能之间的关系,也就是常称的焦耳定律www.mh456.com防采集。

焦耳汤姆逊实验为什么是个不可逆过程

焦耳用实验证明了能和其他形式的能之间的转化,不同形式的能之间的转化是通过做功来实现的。功是能的转化的量度。

正常气体在高压低温液态的容器中释放时都会吸热,就是焦耳 汤姆逊效应 氢在这样的情况下是放热,和其它大多气体相反,称焦耳 汤姆逊负效应

焦耳定律是定量说明传导电流将电能转换为热能的定律。1841年,英国物理学家焦耳发现载流导体中产生的热量Q(称为焦耳热)与电流 I 的平方、导体的电阻R、通电时间t成正比,这个规律叫焦耳定律。

何为焦耳实验和焦耳

4.导体在达到稳内定状态之前,外力移动导体所做的功,一部分用于克服安培力做功,转化为产生感应电流的电能或最后转化为焦耳热,另一部分用于增加导体的动能。5.导体在达到稳定状态之后,外力移动导体所做的功

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焦耳─汤姆逊效应又称节流效应,是指流体经过节流膨胀过程前后的焓不变,其在工业上的重要用途是让流体经过节流阀进行节流膨胀,以获得低温和液化气体1焦耳─汤姆逊实验1843年焦耳通过实验得出结论:气体

焦耳-汤姆逊效应是什么?

节流膨胀:较高压力下的流体百(气或液)经多孔塞(或节流阀)向较低压力方向绝热膨胀过程。根据热力学原理,在焦耳-汤姆逊实验中系统对环境做功-W=p2V2-p1V1,V1及V2分别为始态和终态的体积。Q=

焦耳─汤姆逊效应又称节流效应,是指流体经过节流膨胀过程前后的焓不变,其在工业上的重要用途是让流体经过节流阀进行节流膨胀,以获得低温和液化气体1焦耳─汤姆逊实验1843年焦耳通过实验得出结论:气体...

汤姆逊是怎么做摩擦生热的实验的?

1798年,汤姆逊在慕尼黑做摩擦生热的实验。他用一支十分粗钝的钻头来摩擦泡身,连续达两三个小时,结果这次摩擦生出的热使冷水达到沸点。这说明运动生热,热不是一种实体,不是一种物质,而是...

焦耳用实验证明了什么,能和什么呢之间可以相互转化

焦耳用实验证明了能和其他形式的能之间的转化,不同形式的能之间的转化是通过做功来实现的。功是能的转化的量度。

焦耳定律的实验原理

焦耳定律是定量说明传导电流将电能转换为热能的定律。1841年,英国物理学家焦耳发现载流导体中产生的热量Q(称为焦耳热)与电流 I 的平方、导体的电阻R、通电时间t成正比,这个规律叫焦耳定律。...

为什么焦耳热等于克服安培力做的功

4.导体在达到稳内定状态之前,外力移动导体所做的功,一部分用于克服安培力做功,转化为产生感应电流的电能或最后转化为焦耳热,另一部分用于增加导体的动能。5.导体在达到稳定状态之后,外力移动导体所做的功...

请问焦耳汤姆森效应的解释及其公式?

焦耳─汤姆逊效应又称节流效应,是指流体经过节流膨胀过程前后的焓不变,其在工业上的重要用途是让流体经过节流阀进行节流膨胀,以获得低温和液化气体1焦耳─汤姆逊实验1843年焦耳通过实验得出结论:气体...

为什么理想气体节流膨胀ΔU=0

节流膨胀:较高压力下的流体百(气或液)经多孔塞(或节流阀)向较低压力方向绝热膨胀过程。根据热力学原理,在焦耳-汤姆逊实验中系统对环境做功-W=p2V2-p1V1,V1及V2分别为始态和终态的体积。Q=...

什么叫节流?节流是个等焓过程,这种说法对不对?为什么?

节流过程也称焦耳-汤姆逊效应,它是一个恒焓过程,指气体通过多孔塞膨胀后所引起的温度变化现象。1852年,英国物理学家J.P.焦耳和W.汤姆孙(即开尔文)为了进一步研究气体的内能,对焦耳气体自由膨胀实验作...

正常气体在高压低温液态的容器中释放时都会吸热,就是焦耳 汤姆逊效应氢在这样的情况下是放热,和其它大多气体相反,称焦耳 汤姆逊负效应内容来自www.mh456.com请勿采集。

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